IWR1642

AKTIV

Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen

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Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
IWRL1432 AKTIV Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie Low-power, 2TX 3RX, 76GHz to 81GHz industrial mmWave radar sensor

Produktdetails

Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 2 ADC sampling rate (ksps) 12500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type 1 C67x DSP @ 600MHz Interface type CAN, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1536 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 2 ADC sampling rate (ksps) 12500 TX power (dBm) 12 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type 1 C67x DSP @ 600MHz Interface type CAN, I2C, LVDS, QSPI, SPI, UART RAM (kByte) 1536 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Power supply solution LP87702-Q1, LP87745-Q1 Rating Catalog
FCCSP (ABL) 161 108.16 mm² (10.4 mm × 10.4 mm)
  • FMCW Transceiver
    • Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, and A2D
    • 76- to 81-GHz Coverage With 4-GHz Continuous Bandwidth
    • Four Receive Channels
    • Two Transmit Channels
    • Ultra-Accurate Chirp (Timing) Engine Based on Fractional-N PLL
    • TX Power: 12.5 dBm
    • RX Noise Figure:
      • 14 dB (76 to 77 GHz)
      • 15 dB (77 to 81 GHz)
    • Phase Noise at 1 MHz:
      • –95 dBc/Hz (76 to 77 GHz)
      • –93 dBc/Hz (77 to 81 GHz)
  • Built-in Calibration and Self-Test (Monitoring)
    • ARM® Cortex®-R4F-Based Radio Control System
    • Built-in Firmware (ROM)
    • Self-calibrating System Across Frequency and Temperature
  • C674x DSP for FMCW Signal Processing
  • On-Chip Memory: 1.5MB
  • Cortex-R4F Microcontroller for Object Tracking, Classification, and Interface Control
    • Supports Autonomous Mode (Loading User Application from QSPI Flash Memory)
  • Internal Memories With ECC
  • Integrated Peripherals
    • Up to 6 ADC Channels
    • Up to 2 SPI Channels
    • Up to 2 UARTs
    • CAN Interface
    • I2C
    • GPIOs
    • 2-Lane LVDS Interface for Raw ADC Data and Debug Instrumentation
  • IWR1642 Advanced Features
    • Embedded Self-monitoring With No Host Processor Involvement
    • Complex Baseband Architecture
    • Embedded Interference Detection Capability
  • Power Management
    • Built-in LDO Network for Enhanced PSRR
    • I/Os Support Dual Voltage 3.3 V/1.8 V
  • Clock Source
    • Supports External Oscillator at 40 MHz
    • Supports Externally Driven Clock (Square/Sine) at 40 MHz
    • Supports 40 MHz Crystal Connection with Load Capacitors
  • Easy Hardware Design
    • 0.65-mm Pitch, 161-Pin 10.4 mm × 10.4 mm Flip Chip BGA Package for Easy Assembly and Low-Cost PCB Design
    • Small Solution Size
  • Operating Conditions
    • Junction Temp Range: –40°C to 105°C
  • FMCW Transceiver
    • Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, and A2D
    • 76- to 81-GHz Coverage With 4-GHz Continuous Bandwidth
    • Four Receive Channels
    • Two Transmit Channels
    • Ultra-Accurate Chirp (Timing) Engine Based on Fractional-N PLL
    • TX Power: 12.5 dBm
    • RX Noise Figure:
      • 14 dB (76 to 77 GHz)
      • 15 dB (77 to 81 GHz)
    • Phase Noise at 1 MHz:
      • –95 dBc/Hz (76 to 77 GHz)
      • –93 dBc/Hz (77 to 81 GHz)
  • Built-in Calibration and Self-Test (Monitoring)
    • ARM® Cortex®-R4F-Based Radio Control System
    • Built-in Firmware (ROM)
    • Self-calibrating System Across Frequency and Temperature
  • C674x DSP for FMCW Signal Processing
  • On-Chip Memory: 1.5MB
  • Cortex-R4F Microcontroller for Object Tracking, Classification, and Interface Control
    • Supports Autonomous Mode (Loading User Application from QSPI Flash Memory)
  • Internal Memories With ECC
  • Integrated Peripherals
    • Up to 6 ADC Channels
    • Up to 2 SPI Channels
    • Up to 2 UARTs
    • CAN Interface
    • I2C
    • GPIOs
    • 2-Lane LVDS Interface for Raw ADC Data and Debug Instrumentation
  • IWR1642 Advanced Features
    • Embedded Self-monitoring With No Host Processor Involvement
    • Complex Baseband Architecture
    • Embedded Interference Detection Capability
  • Power Management
    • Built-in LDO Network for Enhanced PSRR
    • I/Os Support Dual Voltage 3.3 V/1.8 V
  • Clock Source
    • Supports External Oscillator at 40 MHz
    • Supports Externally Driven Clock (Square/Sine) at 40 MHz
    • Supports 40 MHz Crystal Connection with Load Capacitors
  • Easy Hardware Design
    • 0.65-mm Pitch, 161-Pin 10.4 mm × 10.4 mm Flip Chip BGA Package for Easy Assembly and Low-Cost PCB Design
    • Small Solution Size
  • Operating Conditions
    • Junction Temp Range: –40°C to 105°C

The IWR1642 device is an integrated single-chip mmWave sensor based on FMCW radar technology capable of operation in the 76- to 81-GHz band with up to 4 GHz continuous chirp. The device is built with TI’s low-power 45-nm RFCMOS process, and this solution enables unprecedented levels of integration in an extremely small form factor. The IWR1642 is an ideal solution for low-power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in industrial applications such as building automation, factory automation, drones, material handling, traffic monitoring, and surveillance.

The IWR1642 device is a self-contained, single-chip solution that simplifies the implementation of mmWave sensors in the band of 76 to 81 GHz. IWR1642 includes a monolithic implementation of a 2TX, 4RX system with built-in PLL and A2D converters. The IWR1642 also integrates a DSP subsystem, which contains TI’s high-performance C674x DSP for the radar signal processing. The device includes an ARM R4F-based processor subsystem, which is responsible for front-end configuration, control, and calibration. Simple programming model changes can enable a wide variety of sensor implementation with the possibility of dynamic reconfiguration for implementing a multimode sensor. Additionally, the device is provided as a complete platform solution including reference hardware design, software drivers, sample configurations, API guide, training, and user documentation.

The IWR1642 device is an integrated single-chip mmWave sensor based on FMCW radar technology capable of operation in the 76- to 81-GHz band with up to 4 GHz continuous chirp. The device is built with TI’s low-power 45-nm RFCMOS process, and this solution enables unprecedented levels of integration in an extremely small form factor. The IWR1642 is an ideal solution for low-power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in industrial applications such as building automation, factory automation, drones, material handling, traffic monitoring, and surveillance.

The IWR1642 device is a self-contained, single-chip solution that simplifies the implementation of mmWave sensors in the band of 76 to 81 GHz. IWR1642 includes a monolithic implementation of a 2TX, 4RX system with built-in PLL and A2D converters. The IWR1642 also integrates a DSP subsystem, which contains TI’s high-performance C674x DSP for the radar signal processing. The device includes an ARM R4F-based processor subsystem, which is responsible for front-end configuration, control, and calibration. Simple programming model changes can enable a wide variety of sensor implementation with the possibility of dynamic reconfiguration for implementing a multimode sensor. Additionally, the device is provided as a complete platform solution including reference hardware design, software drivers, sample configurations, API guide, training, and user documentation.

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Preisgekrönte Sensoren jetzt verfügbar

Der IWR1642 ist Teil des preisgekrönten mmWave-Sensorportfolios von TI. Zu den Auszeichnungen gehören:

  • CES 2018 Innovation Award Honoree in drei Kategorien
  • Electronic Products 2017 Produkt des Jahres in der Kategorie Sensorik
  • 2017 Annual Creativity in Electronics (ACE) Award für den Sensor des Jahres
  • Elektronik 2018 Reader's Choice Produkt des Jahres in der Kategorie „Aktive Komponenten“

Technische Dokumentation

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Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt IWR1642 Single-Chip 76- to 81-GHz mmWave Sensor datasheet (Rev. B) PDF | HTML 26.04.2018
* Benutzerhandbuch IWR14xx/16xx/18xx/68xx/64xx Industrial Radar Family Technical Reference Manual (Rev. E) 28.05.2020
* Errata IWR1642 Device Errata, Silicon Revisions 1.0, 2.0 (Rev. C) PDF | HTML 28.05.2021
Anwendungshinweis Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 17.12.2024
Application brief Best Practices for Placement and Angle of mmWave Radar Devices PDF | HTML 27.01.2023
Anwendungshinweis Migrating to xWR68xx and xWR18xx Millimeter Wave Sensors (Rev. C) PDF | HTML 12.10.2022
Anwendungshinweis Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 22.09.2022
Anwendungshinweis TI mmWave Radar Device Regulatory Compliance Overview (Rev. C) PDF | HTML 14.12.2021
Anwendungshinweis mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 17.08.2021
Anwendungshinweis mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 10.05.2021
Anwendungshinweis mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 10.04.2021
Anwendungshinweis Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2020
Whitepaper The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 27.08.2020
E-book Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs Download English Version 25.03.2020
Whitepaper Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 20.12.2018
Anwendungshinweis mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 23.10.2018
Anwendungshinweis MIMO Radar (Rev. A) 26.07.2018
Anwendungshinweis Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 08.06.2018
Whitepaper mmWave radar: Enabling greater intelligent autonomy at the edge 06.06.2018
Whitepaper Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 17.05.2018
Anwendungshinweis TI mmWave Radar sensor RF PCB Design, Manufacturing and Validation Guide 07.05.2018
Technischer Artikel Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 03.05.2018
Technischer Artikel The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 26.04.2018
Technischer Artikel Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 26.03.2018
Technischer Artikel The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 22.02.2018
Technischer Artikel A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 09.01.2018
Technischer Artikel mmWave fundamentals: Range, velocity and angle PDF | HTML 01.11.2017
Whitepaper Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar 06.10.2017
Anwendungshinweis Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 25.09.2017
Technischer Artikel Using mmWave technology to enable sense and avoidance in drones PDF | HTML 22.08.2017
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017
Anwendungshinweis IWR1642 Bootloader Flow 07.06.2017
Technischer Artikel Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 16.05.2017
Weitere Dokumente TI Resource Explorer (TIREX) mmWave Training Series 15.05.2017
Anwendungshinweis Introduction to the DSP Subsystem in the IWR16xx 10.05.2017
Whitepaper Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave 17.04.2017
Informationen zur funktionalen Sicherheit Drone safety and productivity enabled by mmWave sensors 07.04.2017

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DCA1000EVM — DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming

Das DCA1000-Evaluierungsmodul (EVM) bietet Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming für zwei- und vierspurigen LVDS-Verkehr (Low Voltage Differential Signaling) von TI AWR und IWR Radarsensor-EVMs. Die Daten können in Echtzeit über 1-Gbit/s-Ethernet an einen PC übertragen werden, auf dem das (...)

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Evaluierungsplatine

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IWR1642BOOST ist eine benutzerfreundliche 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den IWR1642-Baustein mit direkter Anschlussmöglichkeit an das Microcontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit.

Das BoosterPack™ enthält alles, was Sie benötigen, um mit der Software-Entwicklung für den (...)

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Debug-Tastkopf

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf

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Unterstützte Produkte und Hardware
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Debug-Tastkopf

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Debug-Tastkopf

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™-Software v2 – System-Trace-USB-Debug-Sonde

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Debug-Tastkopf

TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 System-Trace-USB-und Ethernet-Debug-Tastkopf

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Debug-Tastkopf

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE-Empfänger und Debug-Tastkopf

Wichtig: Der XDS560v2 pro TRACE-Empfänger ist ein Legacy-Produkt, das Pin-Trace für TI-Prozessoren unterstützt. Für neue Geräte wird empfohlen, einen Trace-Empfänger eines Drittanbieters zu verwenden.

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IWR1642 BSDL Model

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SWRM030.ZIP (745 KB) - IBIS-Modell
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Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

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